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Stk200_schematic.pdf
D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE WE R2 L.E.D +5 62256RAM 82K MOSI R1 1 2 P-RESET 3 4 2K Y1 SCK 5 6 7 8 MISO 9
in „AVR_90S8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK200S.pdf
D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE WE R2 L.E.D +5 62256RAM 82K MOSI R1 1 2 P-RESET 3 4 2K Y1 SCK 5 6 7 8 MISO 9
in „SRam am Atmega162 ohne zusätzliche Bauteile betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE WE R2 L.E.D +5 62256RAM 82K MOSI R1 1 2 P-RESET 3 4 2K Y1 SCK 5 6 7 8 MISO 9
in „Kanda AVR Starterboard und noch keine Ahnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE WE R2 L.E.D +5 62256RAM 82K MOSI R1 1 2 P-RESET 3 4 2K Y1 SCK 5 6 7 8 MISO 9
in „Schaltplan STK200 und STK500 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK200_schematic.pdf
D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7 19 4 25 Clock Generation Circuit A R ALE 11 24 A8 W RD 1 C 21 A9 WR OC 23 A10 U3B A15 A11 74HC573 2 A12 4 +5V A8 26 A13 6 R15 CLOCK 1 4 5 A9 A14 4 100R A10 20 A11 22 CE 74HC00 Programming Interface A12 27 OE WE R2 L.E.D +5 62256RAM 82K MOSI R1 1 2 P-RESET 3 4 2K Y1 SCK 5 6 7 8 MISO 9
in „Wer kennt dieses AVR-Board?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Spannungsregelung
, 82p, C4, 10u, U1, ADA452, D1, 1N4148, R20, 470k, R10, C2, 4.7k, R1, 10k, R9, 4.7k, 1k, 0,6W, BAT48, D5, BAT54, R19, Imitation Lastspung 3A, R15, 10Meg, Imitation Lastspung +40V, V1, Ue0, D2, LM4040CIZ-5.0, UMZ5_1N, 1n, .option gminsteps=0, .option ptowise=0, .tran 0 0.025 0.005 0.1m, PULSE(0 3 0.001 0.001 0.05), Mess-GND, RF15TJS, D3, PX150A DIO (5V/15A), D10, BAT54, PULSE(+60 .60 0.01 0.01 0.01)
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Class-D_PWM_Amplifier_V2_0.pdf
5 BAT42W-V 5R6 GND GND 4 3 2 C 10R 5R6 100nF þÿ10µF 1 k 2 1 - 33R 2 D 4 2 2 R 1 0 2 1 R15 G 1 1 1 C12 R14 20k R17 1 R 3 + 3 GND GND Q2 Q3 GND GND 100R R19 n.p. IXTH60N20X4 IXTH60N20X4 þÿ1µF V_Ref U6A 3 2
in „Class D Amp. Schaltplan überprüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XIAO_ESP32S3_Plus_V1.0_241025.pdf
SPI1 A I I I B A S S S U B O O O C I I I D P P P A S S S X1 40MHz GND 4 2 GND Imax=600mA GND@1 GND BAT0 3 1 U4 Q1 U3 X2 X1 U SGM40567-4.2XG/TR V SGM6029CYG/TR V PMOS_1.00.60.35MM GND A2 A1 VBAT VBAT 1 3 B1 B2 L4 470nH VCC_3V3 VCC_3V3 VIN BAT VIN SW A2 C7 10pF C8 10pF F C1 B2 CHG0 RED R11 10K VBUS F F
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CN3058.pdf
Voltage. VIN is the power supply to the internal circuit. 4 VIN When VIN drops to within 10mv of the BAT pin voltage, CN3058 enters low power sleep mode, dropping BAT pin’s current to less than 3uA. Battery Connection Pin. Connect the positive terminal of the battery to BAT pin. BAT pin draws less than
in „Solarzelle fuer Mikrokontroller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADC.pdf
AGND 3V3A B B 3V3D 3V3A 595-OPA377AIDBVT 5 U3 (U.1.3, ...) 700-MAX11200EEE+ 0 OPA377AIDBVT 3VRef 1 9 R15(R.1.15,...) 4 (U.1.4, ...) 1 D U4 100k 3 AIN D D 0603 5 V V 7 ADC_SIG (C.1.7, ...) REFP D A AINN BAT- 1% 2 C7 6 REFN AINP 8 ADC_IN 100nF f_G ≈ 15Hz C 50V 0603 15 CLK C8 (C.1.8,...) AGND 100nF (R.1.16
in „Messungenauigkeit und Nichtlinearität bei ADC (MAX11200)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bq24618.pdf
battery discharge current (sum of currents into VCC, BTST, PH, ACP, V VCC< VSRN, VVCC > VUVLO(SLEEP) 15 ACN, SRP, SRN, VFB), VFB ≤ 2.1 V BAT V > V , V > V CE = LOW 5 µA Battery discharge current (sum of VCC SRN VCC UVLO currents into BTST, PH, SRP, SRN, V VCC> VSRN, VVCC > VVCCLOW CE = HIGH, charge VFB
in „Li-Ion - Charger & Balancing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bq24725.pdf
Q5 (BATFET) C6 C15 FDS6680A 1µF 0.01µF CMSRC REGN D1 R1 ACDRV 430k BTST BAT54 C8 C9 ACDET 10uF 10uF R2 R8 HIDRV Q3 66.5k C7 Sis412DN RSR 100k ILIM U1 0.047µF 10m? R7 PHASE 316k bq24725 L1 Pack + +3.3V 4.7µH C10 C11 R3
in „[V] 3St TI LiIon Lade/ Batterie-Management Chips: BQ24725RG und BQ24072RG“ · Markt ·
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Schaltplan Strommessung und Offset-Spannung
F2 1A, FILTER, L1 68u, D25 18V, C2 10n/250V, C3 68u/50V, C4 10n/250V, R14 1k, GND, Strommessung, C15 220p/50V, R40 300k 0.1%, BATT_EXT, C9 1u/50V, GND, U1A OPA4191, R43 47R, LOAD_CURR, Strom 5mV/A am Ausgang V=20 -> 100 mV, R42 15a 0.1%, D20 BAT46WJ, BATT_EXT, D21 BAT46WJ, D23, R47 15k 0.1%, BAT46WJ
in „Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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MXB7846.pdf
TransZorb is a trademark of Vishay Intertechnology, Inc. SPI/QSPI are trademarks of Motorola, Inc. X+ 2 15 CS Y+ 3 14 DIN X- 4 MXB7846 13 BUSY Y- 5 12 DOUT GND 6 11PENIRQ BAT 7 10 DD AUX 8 9 REF QSOP/TSSOP ________________________________________________________________ Maxim Integrated Products 1 For pricing
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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Heizung.pdf
1 1N4004 1Heizung 1N4004 D1 IC1 C2 100n 8 10 3 2 R8 LM317 1 C12 TR1 +20u/64V R3 R4 R5 R6 1 R k 2 k BAT54 BAT54 BAT54 C1 7 1 2 1 D3 D4 D5 6 2 IC3 100n 100n D8 R1 1 20 C7 820R T1 T2 RESET VCC R17 7 24V 230V C4 2 19 R9 RxD R2 R28 PD0 (RxD) (SCK) PB7 10k 39k 3 22k 3 PD1 (TxD) (MISO) PB6 18 10k R10 T5 22k R11 T3 4 XTAL2 (MOSI) PB5 17 10k GND BAT54 D2 BC850C BC850C 22p 4MHz 5 16 R13 R12 R18 5 C5 Q1 XTAL1 PB4 560k 0 6k8 11 6 (OC1) PB3 15 TxD 22p PD2 (INT0) R14 T4 BUZ11 2 C6 7 PD3 (INT1) PB2 14 47k BC860C 8 13 R19 PD4 (T0) (AIN1) PB1 12k 9 12
in „PWM-Ansteuerung Heizkabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS_V2_Bauteile.txt
10n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C14 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C15 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C16 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C17 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C18 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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1806121835_TOPPOWER-Nanjing-Extension-Microelectronics-TP5602_C80366.pdf
ASIC Corp. 电特性 表1 TP5602电特性能参数 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,图 1 典型电路,否则仅指T =25℃,VIO=5V, A 除非特别注明。Ron_nmos1=15mΩ,Ron_pmos1=60mΩ。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 降压充电部分 VIN 输入电源电压 ● 4.2 5 7.0 V 充电模式,R =0.1ΩSb ● 240 mA 待机模式(VB=4.25) ● 550 750 μA VIN 输入电源电流(无灯) 停 机 模 式 ( V <Vin BAT; 或 ● 550 750 μA V in UV 550 750 V FLOAT
in „Prozessor mit Akkuzelle versorgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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brenner8p5_1_sch.pdf
BCX70 BCX70 21 20 C6 R6 C7 R10 22 19 k 100k 3k 100k 23 18 1nF R10 10k R1 R28 10k 24 17 25 16 C9 26 15 100nF 28 13 D1 29 12 2 2 LSP1 30 11 Q7 100R R19 BAT43WS R R 31 10 BCX71SMD 0R 0 0 BAT43WS 32 9 µ R22 680µH 33 8 1 k 34 7 2 R17 0R R23 1 1 C4+ + C12 D5 k 35 6 L 10k J 10µF + +C5 4 36 5 2 0 10µF 4 37 4 BAT43WS 2 IC1 R 3 1 10k C15 33µF R 38 3 D6 VDD 1 2 R R3 39 2 28 RB7 MCLR#/VPP 1 22µF 40 1 27 RB6 Q2 SV1 26 RB5 RA0/AN0 2 BCX70 5 25 RB4 RA1/AN1 3 3 4 24 RB3 RA2/AN2 4 - 2 22 RB2 RA3/AN3/VREF 6 V 1 21 RB1
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DS1210.pdf
user. A battery status warning will occur when the battery in use falls below 2.0 volts. A grounded V BAT2 pin will not activate a battery-fail warning. In applications where battery redundancy is not required, a single battery should be connected to the BAT1 pin. The BAT2 battery pin must be grounded.
in „Suche Chip aus Mega-Drive-2-Spielplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1210.pdf
user. A battery status warning will occur when the battery in use falls below 2.0 volts. A grounded V BAT2 pin will not activate a battery-fail warning. In applications where battery redundancy is not required, a single battery should be connected to the BAT1 pin. The BAT2 battery pin must be grounded.
in „DS1210 als Ersatz für BA6162?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RP6Base_I2CSlave.c
expanded in future). */ void task_update(void) { if(getStopwatch4() > 250) { uBat_measure += adcBat; uBat_measure /= 2; uBat_count++; setStopwatch2(0); } if(uBat_count > 5) { if(!interrupt_status.batLow && uBat_measure < 560) { interrupt_status.batLow = true; signalInterrupt(); } else if(interrupt_status.batLow && uBat_measure > 580) { interrupt_status.batLow = false; signalInterrupt(); } uBat_count = 0; } drive_status.motorsOn = (mleft_power || mright_power); drive_status.direction = getDirection(); }
in „PIC < > AVR (mit IIC)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSR1010_Data_Sheet_CS-231985-DS.pdf
7.1. Synthesiser and Oscillator Lead Pad Type Supply Domain Description XTAL_32K_OUT 2 Analogue VDD_BAT Drive for sleep clock crystal. XTAL_32K_IN 3 Analogue VDD_BAT 32.768kHz sleep clock input. XTAL_16M_OUT 9 Analogue VDD_ANA (b) Drive for crystal. XTAL_16M_IN 10 Analogue VDD_ANA Reference clock input
in „I²C Daten über Bluetooth übertragen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds17287.pdf
oscillator and internal registers of the DS17287. 11)IBAT1 and I BAT2 are measured at V BAT = 3.5V, with a 32.768kHz crystal attached to X1 and X2 (DS17285). 12)RTC modules can be successfully processed through conventional wave-soldering techniques as long as temperature
in „RTC-Baustein DS17287-5 von Dallas an ATMega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C_fuer_PIC.pdf
*/ extern page0 char UNTERPROGRAMM3(char Parameter); #endif 4.2. Schritt 2: Kompilieren mit einer .BAT-Datei Im nächsten Schritt wird nun jede C-Datei (mit Hilfe des CC5X-Compilers) in eine ASM- Datei kompiliert. Diese Aufgabe übernimmt eine BAT-Datei. Dazu geht man wie folgt vor: 1) Im Projektordner eine neue Textdatei erzeugen. Der Name der Datei ist egal, wichtig ist nur die Endung .bat. (Also z.B. Demo2.bat). Es entsteht also eine Datei vom Typ „Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS. 2) Diese Datei (Demo2.bat) mit der rechten Maustaste anklicken und im Pop-Up-Menü „bearbeiten“ auswählen
in „cc5x und PIC 16F628 / 88 problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Operationsverstärker und Dioden
Pin 2 bzw. 3 von Deinem OPA4191 +BATT D? BAT46 R42_bzw_R47 15k 0.1% D? BAT46 D? BAT46 GND R? 15k 0.1% U? OPAMP vom Shunt 1 + 2 - 3 4 5
in „Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Elektronische_Last_6.pdf
N 100p TLC274P 1k Elektronische Last G TLC274P I2 R104 R120 10k 50V / 20A / 200W -5V R115 1k I3 1k15 R121 Leistungsteil E GND 1k I4 E GND R122 Datum: 26.08.15 Blatt 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A H D G N K C 5 G S 4 5 6 7 C N + D R E D D D D B A 0 0 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
N 100p TLC274P 1k Elektronische Last G TLC274P I2 R104 R120 10k 50V / 20A / 200W -5V R115 1k I3 1k15 R121 Leistungsteil E GND 1k I4 E GND R122 Datum: 26.08.15 Blatt 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A H D G N K C 5 G S 4 5 6 7 C N + D R E D D D D B A 0 0 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_8.pdf
R132 R138 R144 N 100p 1k Elektronische Last G I2 R104 -5V R122 10k 50V / 20A / 200W -5V R117 1k I3 1k15 R123 Leistungsteil E GND 1k I4 E GND R124 Datum: 26.08.15 Blatt 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A H D G N K C 5 G S 4 5 6 7 C N + D R E D D D D B A 0 0 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Optional_PCB.pdf
Q2 74HC595 A D7 1 C10 R LD3985M33R_SOT23 1N4148W 10k IRLML6402 3v3sw K1 1 5 3v3sw 6 HFD2/003-S-L2 BAT VIN VOUT REL_R 1 100nF S Vext_ON 3 INH BYP 4 3 2 3v3sw 14 C 15 D 595DIN SER C QA 9 1 8 6 6 1 C1 R4 N C2 C3 REL_S R18 V QB 1 BPFE21 1 1 REL_S 1uF G 3 2 47k 11 2 BPFE22 10k 2 10nF 10uF Q3 595CLK SRCLK
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bat-hld-001-220194.pdf
RoHS DIRECTIVE. 4. SAFETY BREAK ALL SHARP CORNERS AND EDGES .02 MAXIMUM. PART NUMBER LOGO PACKAGING BAT-HLD-001 YES BULK BAT-HLD-001-NO NO BULK BAT-HLD-001-TR YES TAPE & REEL WARNING: THIS DRAWING CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION 159 ORT LANE A THAT IS THE SOLE PROPERTY OF LINX TECHNOLOGIES, AND SHALL
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Lamp_v0_small.bas
Pwm_change_rate (Fkt: Set_beam_pwm) Dim Speedup As Byte 'Welcher Modus ist gerade aktiviert? Dim Mode_low_bat As Bit Dim Mode_first_start As Byte Config Int0 = Low Level 'Timer 0 zählt nur 8 Bit -> Zeit bis zum Überlauf 0,0262144 s 'Time to shutdown ist 34332,275390625 Überläufe (15 Min) 'Config Timer0 = Timer
in „PWM über 2 taster regelbar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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brenner8p.pdf
Q5 BC338-25 BC338-25 21 20 C6 R6 C7 R10 22 19 k 3 k 23 18 10nF 9 0 10k 1 0 10k 24 17 R1 R1 25 16 26 15 C9 27 14 220nF 28 13 29 12 0 1 LSP1 30 11 330 R19 D4 1 P D1 Q7 BAT43 2 1 2 J 31 10 BC328-25 R 680µH BAT43 32 9 33 8 R17 0 L1 7 34 7 H 3 C4 4 35 6 0 10k + 10µF + C5 36 5 1 0 6 10k 4 37 4 2 D2 2 IC1 1
in „Brenner8P von Sprut- Programmierspannungs Probleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AXP202_PMU.pdf
IPSOUT VBUS V VBUS Input Voltage 3.8 6.3 V IN IOUT VOUT Current Available Before 500 900 mA Loading BAT VUVLO VBUS Under Voltage Lockout 3.8 V VOUT IPS Output Voltage 2.9 5.0 V RVBUS Internal Ideal Diode On PIN to PIN, VBUS to 300 mΩ Resistance IPSOUT Battery Charger VTRGT BAT Charge Target Voltage -0.5%
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps61032.pdf
rectifying switch input PGND 3, 4, 5 5, 6, 7 I/O Power ground VBAT 6 8 I Supply voltage VOUT 13, 14, 15 1, 15, 16 O DC/DC output PowerPAD™ Must be soldered to achieve appropriate power dissipation. Should be connected to PGND. 4 TPS61030 TPS61031, TPS61032 www.ti.com SLUS534D–SEPTEMBER 2002–REVISED APRIL
in „DC DC Converter Problem!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS1307.pdf
Current CCA 1.5 mA (SCL = 100kHz) Standby Current I (Note 3) 200 CCS µA V Leakage Current I 5 50 nA BAT BATLKG 1.216 x 1.25 x 1.284 x Power-Fail Voltage (BAT = 3.0V) VPF V VBAT VBAT V BAT DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 0V, V BAT= 3.0V; T A 0°C to +70°C, T = A40°C to +85°C.) (Notes 1, 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V Current (OSC ON); BAT BAT1 300 500 nA SQW/OUT OFF VBAT Current (OSC ON); BAT2 480 800 nA SQW/OUT ON (32kHz) VBAT Data-Retention Current IBATDR 10 100 nA (Oscillator Off) WARNING: Negative undershoots below -0.3V while the
in „[V] noch 2 x 10St. Dallas RTC DS1307Z (SO8) abzugeben“ · Markt ·
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DS1307.pdf
Current CCA 1.5 mA (SCL = 100kHz) Standby Current I (Note 3) 200 CCS µA V Leakage Current I 5 50 nA BAT BATLKG 1.216 x 1.25 x 1.284 x Power-Fail Voltage (BAT = 3.0V) VPF V VBAT VBAT V BAT DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 0V, V BAT= 3.0V; T A 0°C to +70°C, T = A40°C to +85°C.) (Notes 1, 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V Current (OSC ON); BAT BAT1 300 500 nA SQW/OUT OFF VBAT Current (OSC ON); BAT2 480 800 nA SQW/OUT ON (32kHz) VBAT Data-Retention Current IBATDR 10 100 nA (Oscillator Off) WARNING: Negative undershoots below -0.3V while the
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ds1307.pdf
Current CCA 1.5 mA (SCL = 100kHz) Standby Current I (Note 3) 200 CCS µA V Leakage Current I 5 50 nA BAT BATLKG 1.216 x 1.25 x 1.284 x Power-Fail Voltage (BAT = 3.0V) VPF V VBAT VBAT V BAT DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 0V, V BAT= 3.0V; T A 0°C to +70°C, T = A40°C to +85°C.) (Notes 1, 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V Current (OSC ON); BAT BAT1 300 500 nA SQW/OUT OFF VBAT Current (OSC ON); BAT2 480 800 nA SQW/OUT ON (32kHz) VBAT Data-Retention Current IBATDR 10 100 nA (Oscillator Off) WARNING: Negative undershoots below -0.3V while the
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Audio-Wattmeters
10u P2 1k R1 3 7 8 6 2 JP1 R2 30R L2 4mH R 0-32Ω 47p C10 15n 15V R6 37R R7 R8 100k R9 135 C14 15V IC4 AD711 P3 100k R15 14k7 2 7 15V C15 10u 16 13 C7 C-RMS 100n C17 47u 15V C18 100n 15V C20 100u 25u C21 100u 25u C19 100n 15V IC5 = AD711 R20 407 JP3 12 2 1 4 5 6 10 LOG IN 10 LOG IN 13 C-RMS 16 INPUT 9 LOG OUT 14 EMITTER 15V R16 15V R10 82k R14 1M5 R19 680n P4 100k P5 250k R12 22M JP4 R14 1M5 C16 100n IC5 3 1 15V D3 D4 BAT85 1N4148 IC5a BAT85 15V 930018 - 13
in „Gibt es einen Ringkern mit der Bezeichnung G2-3/FT16?“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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FA_SIM800L_sch.pdf
Batterie 4,5V Atmega328P Reed-Anschluss Temperatur Sensor DHL22-Sensor Anschluss VCC_BAT BAT 0 8 - + BAT_VCC 1 R 2464_BATT_HOLDER RefDes GND 0 9 1 R BAT_VCC 4 VCC_2 PC0 23 0.1uF 10uF 6 VCC PC1 24 18 AVCC PC2 25 PC3 26 SIM_VCC C2 C1 19 ADC6 PC4 27 k 7 Spannungsschalter und Regelung 22 28
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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brenner8p5_SCH.pdf
5V 21 7 BAT43 D3 INT/RB0 RA5/AN4 R19 100 VPP_8_14_18 BZX97-3,3 18 9 LSP3 N$25 17 DT/RX/RC7 OSC1/CLKIN 10 CK/TX/RC6 OSC2/CLKOUT 11 Q7 14 RC0/T1OSO/T1CKI 12 N$25 GND LSP1 = Vpp BC857ASMD 10kR17 VUSB RC1/T1OSI/CCP2 LSP2 = Uz +5V 16 D+ RC2/CCP1 13 +12V LSP3 = GND R1 15 D- LED2 Q1 +5V VPP_8_14_18 C10 1k C1 VSS gelb 20 MHz L1 D1 100nF 220nF LSP1 PIC18F2550SP 8 1 + R14 L2 R15 C2 C3 C4 680µH BAT43 100 10µH 1 k 22p 22p 10µF C5 + R4 GND LED1 GND 47µF 4k7 grün D U V_SENSE
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Elektronische_Last_5.pdf
12k 5 4 C106 R121 R128 R135 R141 R147 N 100p TLC274P 1k G TLC274P I2 R104 R122 10k 1k -5V R116 I3 1k15 R123 1k GND I4 R124 GND Elektronische Last 50V / 20A / 200W E Leistungsteil E Datum: 26.08.15 Blatt 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A H D G N K C 5 G S 4 5 6 7 C N + D R E D D D D B A 0 0 A 2 1 1
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer LED-Schaltung mit Transistor und Batterien
AUS / EIN S1 6V ST1 BU1 LED ST2 1,2V R1 47K BAT1 BAT2 BAT3 BAT4 LR44 D1 LM385 1V2 T1 BC548C S2 3 mA 15 mA R2 180R R3 33R
in „LED Tester Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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STM32H7XX_M_schematics.pdf
NLPE4PIU2044PE14/TIM1_CH4/SPI4_MOSI PD10 PIU2057 NLPD0 PA11/USBPIJ20221 22 PIJ2022PA10/RXD1 PE1E5PIU2045PE15/FMC_D12/LCD_R7 PD9/USART3_RX PIU2056 PD9D PA15 PIJ20223 24 PIJ2024PA12/USB_DP COK1 DCMI_SCL PB1B0PIU2046PB10/TIM2_CH3/I2C2_SCL/USART3_TX PD8/USART3_TX PIU2055 PD8D PC111 PIJ20225 26 PIJ2026PC10 GND PIK102
in „Problem mit USB auf STM32H743“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_bruce-2_2024-12-19.pdf
SW2 checked I2C_SCL 6 SCL SW 19 3 COM VBAT 2 PIN CONNECTOR COPY IR_RX LED1 I2C_SDA 7 SDA SW 18 VOUT BAT non-sho2ting 10R TO 30R TO LESSEN CAPACITOR BUYINGTSOP4838 R21 10k 8 INT PGND 17 1 30R 1 R5 R6 VOUT 9 OTG PGND 16 GND C33 C34 CON1 2 OUT 1.2 DROP 65MA CURRENT 150R 150R 10 CE# SYS 15 10uf 22uf C9 C6 2 + GND 3 GND N 11 ILIM SYS 14 10uf 100nf C VS GND G 12 TS BAT 13 1 - C C11 IR26-51C/L110/TR8 E QON# BAT BAT 100nf R4 R GND GND checked VOUT 0 IR1 IR2 1 N CHANNEL MOSFET 0603 SIZE CAPACITOR AND RESISTOR U4 KEY1 GND A03400 R23 Switch,3*6*5Plastic R11 GND 10k 150R
in „Möglicher Fehler mit AO3400 und Bauteilen U4 Bruce github“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_bruce-2_2024-12-19.pdf
SW2 checked I2C_SCL 6 SCL SW 19 3 COM VBAT 2 PIN CONNECTOR COPY IR_RX LED1 I2C_SDA 7 SDA SW 18 VOUT BAT non-sho2ting 10R TO 30R TO LESSEN CAPACITOR BUYINGTSOP4838 R21 10k 8 INT PGND 17 1 30R 1 R5 R6 VOUT 9 OTG PGND 16 GND C33 C34 CON1 2 OUT 1.2 DROP 65MA CURRENT 150R 150R 10 CE# SYS 15 10uf 22uf C9 C6 2 + GND 3 GND N 11 ILIM SYS 14 10uf 100nf C VS GND G 12 TS BAT 13 1 - C C11 IR26-51C/L110/TR8 E QON# BAT BAT 100nf R4 R GND GND checked VOUT 0 IR1 IR2 1 N CHANNEL MOSFET 0603 SIZE CAPACITOR AND RESISTOR U4 KEY1 GND A03400 R23 Switch,3*6*5Plastic R11 GND 10k 150R
in „Möglicher Fehler mit AO3400 und Bauteilen U4 Bruce github“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Endsufe_class_d.pdf
1 7805L + 3 VI VO 1 GND 8 8 2 C11 + C13 C12 C16 C10 100n 220 /16V 100n 100n 100n 4 4 V 0V 1 - B B R15 10k 5 0 1 0 V NE5532N 2 R16 C 1 1 1 10k + 3 IC2A R21 R36 X1-1 NE5532N 6 FEDDBACK_OUTPUT/4.5C +15V 7 100k 220k - 0V 5 3 IC2B C D C33 1 /63V C 0V 0V 4 0V 1 47n C32 + C8 1 N 0V 220 /25V D 1 2 k 0V 0V -
in „Class-D-Verstärker diskret - Lernprojekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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multimeter_Rev1.2.pdf
T2 T3 T4 B 8 PD2(INT0) 5 R14 D BC547 BC547 BC547 BC547 B 22p 22p GND PD3(INT1) 6 180 PD4(XCK/T0) R15 180 E GND GND 7 VCC PD5(T1) 11 C1 C2 C3 +C8 +10 PD6(AIN0) 12 R16 180 F GND GND GND GND PD7(AIN1) 13 R17 180 G 100n 100n 100n 47µ 47µ PB0(ICP) 14 PB1(OC1A) 15 R18 180 DP GND GND GND GND GND GNDGND PB2
in „Multimeter“ · Projekte & Code ·
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AN295043-Low-Cost-Single-Inductor-Triple-Output-TFT-LCD-Supply.pdf
typically in the range of –5 V to –10 V). change the output voltage.) The 1.2 MHz operating D5 R6 VOUT1 BAT54S 1 kΩ +15 V C8 C9 D6 C10 R7 1 μF 2.2 μF 15 V 2.2 μF 15 kΩ 25 V 25 V 25 V R4 VOUT2 C5 D3 470 Ω –7.5 V 1 μF 16 V BAT54S C6 D4 C7 R5 2.2 μF 7.5 V 2.2 μF 7.5 kΩ 16 V 16 V C3 D2 C4 16 V 1 μF BAT54S 16
in „Spannungsverdopplung und invertierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VGA-PS2.txt
S02 VGA-RD S04 VGA-GN S06 VGA-BL S08 VGA-VS S10 VGA-HS S34 PS2-CLK S36 PS2-DAT Bestellung Reichelt BAT 48 2x METALL 121 4x METALL 340 4x METALL 2,10K 2x HD 15FW 1x VGA EB-DIOS M06V 1x PS2 BKL 10120963 1x Buchsenleiste 2x20 VT DI 12MM 2x Distanzhülsen VT DA 10MM 2x Distanzhülsen Bestückung von links nach rechts (BAT48 Kathode oben) 340 340 340 121 121 340 BAT48 121 2.10k BAT48 121 2.10k Die Buchsenleiste 2x20 wird auf der Rückseite bestückt.
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SSD1306B_1.1.pdf
, etc. 2 FEATURES • Resolution: 128 x 64 dot matrix panel • Power supply o V DD = 1.65V to 3.3V, ≤ BAT for IC logic o V BAT= 2.2V to 4.2V for charge pump regulator circuit o V CC = 6V to 15V for Panel driving • For matrix display o Segment maximum source current: 240uA o Common maximum sink current:
in „OLED zeigt nur wirre Pixel am I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·